Кафедра "Фізика металів і напівпровідників"

Постійне посилання колекціїhttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/4703

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/fmp

Від 2002 року кафедра має назву "Фізика металів і напівпровідників", попередня назва – кафедра металофізики.

Кафедра металофізики організована в 1930 році у складі фізико-механічного факультету ХММІ. Деканом факультету був у ті роки видатний вчений-фізик, академік Іван Васильович Обреїмов.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". За час існування кафедрою підготовлено близько 3000 інженерів, у тому числі і для зарубіжних країн.

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 3 доктора та 2 кандидата фізико-математичних наук; 3 співробітника мають звання професора.

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
  • Ескіз
    Документ
    Ориентационные соотношения и ферромагнетизм при трансформации кристаллической решетки лазерных конденсатов Ni
    (Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, 2009) Багмут, Александр Григорьевич; Косевич, Вадим Маркович; Шипкова, Ирина Геннадьевна; Жучков, Василий Анатольевич; Олейник, Е. Е.
    Исследованы структурно-фазовые состояния и изменение магнитных свойств при рекристаллизации тонкопленочных лазерных конденсатов никеля. Для двух случаев эпитаксиального роста пленок с кристаллической решеткой ГПУ (фаза α-Ni) и с кристаллической решеткой ГЦК (фаза β-Ni) установлены ориентационные соотношения пленка – подложка (001) KCl. Определены ориентационные соотношения между фазами α-Ni и β-Ni, выполняющиеся в процессе полиморфного превращения при отжиге пленок. Показано, что в результате полиморфного превращения происходит изменение магнитных характеристик. Пленки приобретают магнитный момент, а при перемагничивании имеет место гистерезис.
  • Ескіз
    Документ
    Структура и фазовые превращения в пленках, осажденных совместным лазерным распылением Ni и Pd
    (Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, 2010) Багмут, Александр Григорьевич; Шипкова, Ирина Геннадьевна; Жучков, Василий Анатольевич
    Рассмотрены возможности формирования пленок Pd, Ni и никель палладиевых сплавов при импульсном лазерном распылением одноэлементных и двухэлементных металлических мишеней. Показано, что в случае попеременного осаждения Ni и Pd на подложках при температуре выше 280 К формируются пленки со структурой ГЦК. Постоянная решетки твердого раствора а₀ монотонно возрастает с увеличением содержания палладия в пленке. Имеет место положительное отклонение от закона Вегарда зависимости постоянной решетки раствора от концентрации Pd в пленке. В исходном состоянии пленки характеризуются отсутствием магнитного момента. В результате отжига пленок происходит переход в ферромагнитное состояние, а при перемагничивании наблюдается гистерезис.
  • Ескіз
    Документ
    Эпитаксия, структурно-фазовое и магнитное состояние пленок, синтезированных в лазерной плазме Ni
    (Самарский государственный технический университет, 2009) Багмут, Александр Григорьевич; Шипкова, Ирина Геннадьевна; Жучков, Василий Анатольевич
    Исследованы структурно-фазовые состояния, а также изменение плотности и магнитных свойств при рекристаллизации тонкоплёночных лазерных конденсатов никеля. Для двух случаев эпитаксиального роста плёнок с кристаллической решёткой ГПУ (фаза −Ni) и с кристаллической решёткой ГЦК (фаз −Ni) установлены ориентационные соотношения плёнка – подложка (001) KCl. Определены ориентационные соотношения между фазами −Ni и −Ni, выполняющиеся в процессе полиморфного превращения при отжиге плёнок. Показано, что в результате полиморфного превращения происходит изменение плотности и магнитных характеристик плёнки. Плёнки уплотняются (на 18,5%) и приобретают магнитный момент. При перемагничивании имеет место гистерезис.
  • Ескіз
    Документ
    Объемные изменения и фазовые трансформации в тонкопленочных лазерных конденсатах никеля при отжиге
    (Наука, 2009) Багмут, Александр Григорьевич; Жучков, Василий Анатольевич; Шипкова, Ирина Геннадьевна; Олейник, Е. Е.
    Методами просвечивающей электронной микроскопии и дифракции электронов исследованы закономерности фазообразования и структурные трансформации в пленках, осажденных лазерным распылением Ni в вакууме и в атмосфере кислорода. Показано, что в зависимости от давления кислорода в испарительной камере и от температуры подложки в пленках формируются следующие структурные и фазовые состояния: аморфные пленки Ni, пленки Ni с метастабильной ГПУ-решеткой, пленки Ni со стабильной ГЦК-решеткой и пленки оксида NiO с ГЦК-структурой. Фазовый переход из аморфного в кристаллическое состояние (с ГЦК-решеткой) при отжиге пленок Ni сопровождается относительным увеличением плотности вещества на 7.5%. Фазовый переход в пленках Ni из структурного состояния с ГПУ-решеткой в структурное состояние с ГЦК-решеткой сопровождается относительным увеличением плотности вещества на 18.5% и почти десятикратным увеличением среднего размера зерен.
  • Ескіз
    Документ
    Формирование, структурные и магнитные изменения при отжиге пленок, полученных лазерным распылением Ni и Pd
    (Наука, 2011) Багмут, Александр Григорьевич; Шипкова, Ирина Геннадьевна; Жучков, Василий Анатольевич
    Проведено электронно-микроскопическое исследование пленок Pd, Ni и никель-палладиевого сплава, полученных импульсным лазерным распылением одноэлементных и двухэлементных металлических мишеней. Показано, что в случае попеременного осаждения Ni и Pd формируются поликристаллические пленки, имеющие метастабильную гексагональную кристаллическую решетку (ГПУ). Параметры решетки монотонно возрастают с увеличением содержания палладия в пленке. В результате отжига пленки Ni и сплава Ni–Pd приобретают кубическую равновесную ГЦК-структуру. Имеет место положительное отклонение от закона Вегарда зависимости постоянной решетки твердого раствора от концентрации Pd. В исходном состоянии пленки Ni и сплава Ni–Pd с ГПУ-структурой характеризуются отсутствием магнитного момента. В результате отжига происходит переход пленок в ферромагнитное состояние, а при перемагничивании наблюдается гистерезис.
  • Ескіз
    Документ
    Формирование пленок при импульсном лазерном распылении составных мишеней Ni−Pd
    (Наука, 2010) Багмут, Александр Григорьевич; Шипкова, Ирина Геннадьевна; Жучков, Василий Анатольевич
    Методом электронографии, просвечивающей электронной микроскопии и вибрационной магнитометрии исследованы пленки Pd, Ni и сплава Ni−Pd, полученные импульсным лазерным распылением составных мишеней. Установлено формирование немагнитной метастабильной гексагональной фазы в пленках Ni и сплава Ni−Pd. В результате отжига пленки приобретают равновесную кубическую структуру, а при перемагничивании наблюдается гистерезис. Обнаружено положительное отклонение от закона Вегарда зависимости постоянной решетки твердого раствора от концентрации, что характерно для сплавов с вогнутой линией ликвидуса.
  • Ескіз
    Документ
    Структура и магнитное состояние пленок, осажденных лазерной абляцией составных мишеней никеля и палладия
    (Наука, 2011) Багмут, Александр Григорьевич; Шипкова, Ирина Геннадьевна; Жучков, Василий Анатольевич
    Методами просвечивающей электронной микроскопии, электронографии и вибрационной магнитометрии установлено, что формирование метастабильной гексагональной плотноупакованной (ГПУ) решетки возможно не только в пленках никеля, но и в пленках сплавов Ni и Pd при попеременном распылении никелевой и палладиевой составляющих комбинированных мишеней. Параметры гексагональной решетки пленок монотонно возрастают с увеличением содержания палладия в распыляемой мишени от нуля до 75%. В то же время отношение параметров ГПУ решетки c/a остается в пределах погрешности измерений, близким к идеальному значению, равному 1.63. В исходном состоянии пленки Ni и сплавов Ni-Pd со структурой ГПУ характеризуются отсутствием магнитного момента. В результате отжига происходит переход пленок в ферромагнитное состояние с гранецентрированной кубической (ГЦК) структурой. Обнаружено положительное отклонение от закона Вегарда зависимости постоянной ГЦК-решетки твердого раствора a0 от концентрации, что характерно для сплавов с вогнутой линией ликвидуса.